广东某高层住宅小区塔吊施工方案(预应力管桩基础、附计算书).doc

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1、塔吊施工方案锦宸集团亚运源筑项目工程经理部编制: 审核: 审批: 2013.03目 录一、工程概况1二、塔吊概况1三、塔吊安装位置及基础型式选择1四、塔吊的使用与管理6五、塔吊基础6六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书7七、塔吊应急救援预案12八、多台塔吊防碰撞安全措施19亚运源筑项目工程塔吊施工方案一、工程概况拟建亚运源筑项目一期工程场地位于广州市番禺区亚运城南源路西侧,建筑物主楼4栋,其中两栋12层、1栋17层、1栋22层、裙楼2层,地下一层,地下室占地面积为23099。现基坑周边地面标高为6.608.40m,基坑深度从自然地面计(含地下室底板厚度)为1.206.30m。基坑开挖

2、总面积约为27108,基坑周边全长为613m。 本工程基础形式:预应力管桩承台基础。基础承台厚度除电梯井未注明,一般在1.201.80m。 工程建设单位为广州福盛物业发展有限公司,主体结构设计单位为广州大学建筑设计院,勘察单位为广东省地质建筑工程勘察院,施工总承包单位为锦宸集团有限公司。二、塔吊概况800KN.m设置塔吊三台,塔吊布设位置见平面布置图。采用广州五羊建设机械有限公司生产的QTZ80(6013)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为46米,附着式起升高度达181米(本工程实际使用搭设高度分别约为74米、88米和102米),工作臂长60米,最大起重量6吨,公称起重力矩为800KN.m。1#、

3、2#塔吊相距距离较近,有小部份出现重复覆盖的现象。为了避免两台塔吊在操作过程中出现互相碰撞的事故发生,1#、2#塔吊在安装时的高差值不小于5米。综合本工程地质条件及现场实际情况,参照亚运源筑项目岩土工程勘察报告及工程设计图纸,本塔吊基础采用4500预制管桩承台基础。三、塔吊安装位置及基础型式选择(一)塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求:1 地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/;底面为60006000的正方形。2 基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。3 基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1

4、000;4 基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4。5 基础必须做好排水措施,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。6 基础受力要求:荷载工况基础承载PHPVMMZ工作状况245972102320非工作状况8053019300PH基础所受水平力kNPV垂直力kNM倾覆力矩kNmMZ扭矩kNM(二)本工程塔吊 安装位置详见下图:(二)本工程塔吊安装位置详见下图: 塔吊位置图塔吊平面布置图塔吊平面布置图 按塔吊说明书要求,塔吊铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,根据广东省地质建设工程勘察院提供的岩土工程勘察报告,本场地地层结构按其成因

5、类型自上而下可分为:层素填土:为近期堆填,分布于场区的全部地段,层厚1.107.20m。灰黑色,成份为粘性土及建筑垃圾、松散状。层海陆交互沉积层:分布于整个场区,根据其颗粒成分、物理力学性质及其埋深的差异,可分为如下8个亚层: 淤泥层:灰黑色,饱和、流塑,局部混有贝壳碎屑,层厚2.008.60m。 粘土层:浅红色、褐黄色,湿、软可塑,干强度较高,遍布场区,厚度1.2015.00m。 细砂层:褐黄色、灰黑色,饱和、稍密,含有粉质粘土,中下部混有淤泥。场区有78个钻孔 有揭露,厚度1.2m8.20m。 淤泥质土层:灰黑色,饱和、流塑,局部软塑,混有贝壳碎屑。场区有27个钻孔有揭露,厚度1.209.

6、00m。 粘土层:褐黄色、灰白色,湿、软可塑、干强度较高。场区有71个钻孔有揭露,厚度0.5014.20m。 粉质粘土层:褐黄色、灰白色,湿、可塑,局部含有细砂。场区有11个钻孔有揭露,厚度1.3010.70m。 淤泥质土层:灰黑色,饱和,流塑,局部软塑,局部夹有粘土薄层。场区有30个钻孔有揭露,厚度1.5010.70m。 细砂层:灰黑色、灰色,饱和、稍密。场区有14个钻孔,有揭露,厚度1.009.30m。以下是残积土层(略)在钻探范围内各孔均遇见地下水,根据地层分布,岩芯观测及钻孔简易水文地质观测,场区地下水赋存条件为孔隙承压水,地下水主要接受大气降水侧向渗入补给,通过侧向渗透及大气蒸发排泄

7、。场地28层中砂为中等强透水性地层:其余岩土层厚度微弱透水性地层。地下水位:勘察时测得各钻孔地下水稳定水位埋深为0.500.80m,平均为0.60m,其稳定水位随地形及季节性气候影响而波动。根据调查该场地地下水位变化幅度在1.00m左右。根据本工程地质勘察报告及现场实际情况,以上土层的地基承载力在40KPa110KPa范围内,不能满足塔吊基础对地基承载力的要求,且软弱土层的埋深深度不等,所以确定本塔吊基础采用4500预制管桩承台基础。塔吊基础的预制管桩施工参数与主楼桩基础的预制管桩施工参数相一致,为2200KN。塔吊基础的预制管桩施工桩长分别为27.5m29m。塔吊基础面标高与地下室的底板标高

8、相同。因塔吊基础上表面在自然地面以下,穿过地下室面板,需要作出面板防水处理。防水处理在另外防水方案详述。塔吊基础配筋及预埋件等均按塔吊使用说明书的要求进行。四、塔吊的使用与管理塔吊安装及拆除均由具有安装及拆除专项资质的单位负责实施,并编制相应的塔吊装、拆专项方案经公司及监理单位审批后实施。塔吊除做好保护接零外,还应做好重复接地(兼防雷接地),电阻不大于4。塔吊司机及指挥人员均要持证上岗,指挥与司机之间用对讲机或信号旗联系,使用过程中严格遵守十不准操作规定。塔吊在验收合格并挂出合格牌后才能使用。塔吊的日常维修及各种保险、限位装置、接地电阻的检查均按公司的有关规定执行。确保做到灵敏,安全可靠。塔吊

9、使用期间要定期测量基础沉降及塔吊倾斜,测量频率每月不少于一次。钢丝绳要经常检查,及时更换。五、塔吊基础塔吊基础配筋详见下图:(按塔吊说明书中级钢进行级钢等强替换)六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书(一)计算依据1.建筑桩基技术规范JGJ94-2008;2.混凝土结构设计规范(GB50010-2002);3.建筑结构荷载规范(GB 50009-2001);4.亚运源筑项目岩土工程勘察报告;5.QTZ80(6010)塔式起重机使用说明书;6.建筑、结构设计图纸;7.简明钢筋混凝土结构计算手册。(二)参数数据信息塔吊型号:QTZ80(6013) 塔吊起升高度H:100.00m塔身宽度B:

10、1665mm 基础节埋深d:0.00m自重G:598kN(包括平衡重) 基础承台厚度Hc:1.40m最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.00m混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335基础底面配筋直径:25mm 公称定起重力矩Me:800kNm 基础所受的水平力P:80kN标准节长度b:2.80m主弦杆材料:角钢/方钢 宽度/直径c:120mm所处城市:广东广州市 基本风压0:0.5kN/m2地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数z:1.27 。地基承载力特征值fak:1000kPa 基础宽度修正系数b:0.3 基础埋深修正系数d:1.5基础底

11、面以下土重度:15kN/m3 基础底面以上土加权平均重度m:15kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=598kN(整机重量424+平衡重174);塔吊最大起重荷载:Q=60kN;作用于塔吊的竖向力:FkGQ59860658kN;2、塔吊风荷载计算依据建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中风荷载体型系数:地处广东广州市,基本风压为0=0.5kN/m2;查表得:风荷载高度变化系数z=1.27;挡风系数计算:=3B+2b+(4B2+b2)1/2c/(Bb)=(31.665+25+(41.6652+52)0.5)0.12/(1.6655)=0.302因为是角

12、钢/方钢,体型系数s=2.402;高度z处的风振系数取:z=1.0;所以风荷载设计值为:=0.7zsz0=0.71.002.4021.270.5=1.067kN/m2;3、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:M=BHH0.5=1.0670.3021.6651001000.5=2682.6kNm;MkmaxMeMPhc8002682.6801.43594.6kNm;(四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:eMk/(Fk+Gk)Bc/3式中 e偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; Mk作用在基础上的弯矩; Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk混凝土基础重力,Gk25661.

13、4=1260kN; Bc为基础的底面宽度;计算得:e=3594.6/(656+1260)=1.876m 6/6=1m满足要求。预应力管桩承台压应力计算:Pk(Fk+Gk)/APkmax2(FkGk)/(3aBc)式中 Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk混凝土基础重力; a合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: aBc/20.5Mk/(FkGk)6/20.5-3594.6/(658+1260)=2.366m。 Bc基础底面的宽度,取Bc=6m;不考虑附着基础设计值:Pk(658+1260)/6253.27kPa;Pkmax=2(658+1260)/(32.3666)= 90.07kPa;桩承台承载力特征值计算为: fa = 2200KN4/36 =244.44kPa地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=53.27kPa,满足要求!地基承载力特征值1.2fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=90.07kPa,满足要求!(六)基础受冲切承载力验算依据建筑地基基础设计规范(GB 50

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